JP4244227B2 - 液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法 - Google Patents

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Description

本発明は、液晶表示装置に関し、特に、縦ディム(dim)を最小限に抑えて画質を向上させられる液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法に関する。
近来、陰極線管(Cathode Ray Tube)の短所とされる重さと体積を減らすことのできる各種の平板表示装置が注目されている。この平板表示装置には、液晶表示装置(Liquid Crystal Display)、電界放出表示装置(Field Emission Display)、プラズマ表示パネル(Plasma Display Panel)及び発光表示装置(Light Emitting Display)などがある。
このうち、液晶表示装置は、電界を用いて液晶の光透過率を調節することによって画像を表示する。
このため、スイッチング素子の薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor;TFT)(以下、TFTとする。)を用いるアクティブマトリクス方式の液晶表示装置が知られている。このアクティブマトリクス方式の液晶表示装置は、ゲートラインとデータラインをマトリクス状に配置し、その交差点にTFTが配置されたTFTアレイ基板と、該基板と所定の間隔をおいて配置される対向基板とを備え、これら両基板間に液晶材料を封入し、この液晶材料に印加される電圧をTFTにより制御し液晶の電気光学的効果を用いて画像を表示している。
しかしながら、アクティブマトリクス方式の液晶表示装置では、高鮮明化に伴う画素数の増大によりゲートライン及びデータラインの数が非常に増加し、しかも、駆動集積回路の数も増加し、コスト高を招くという問題点があった。また、駆動集積回路とアレイ基板における接続のためのパッド間のピッチが狭くなるために相互間の接続が困難で、接続作業の収率が低下してしまう。
この種の問題を同時に解決するために、隣接する2画素に1本のデータラインから時分割で電位を提供することによって、要求されるデータ駆動集積回路の数を低減し、原価節減が図られる液晶表示装置及びその駆動方法が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
ここでは、液晶の劣化防止及び表示品質の向上のために、データ電圧の極性をフレーム、ライン及びドットのうちいずれかの単位で反転させ、1水平期にゲートパルスを1/2水平期間単位に重ねてゲートラインに提供する。
図2は、図1A及び図1Bに示す各画素に供給されるデータ電圧の極性及びゲートパルスを示す駆動波形図である。
まず、データ電圧の極性は、水平ライン単位に反転されるように供給され、ゲートパルスは、前のゲートラインGLに供給されるゲートパルスと1/2水平期間が重なるように供給される。このときに、ゲートラインGLに供給されるゲートパルスは、同じ幅を有する。
これにより、各画素16は、1水平期間のうち前のゲートラインGLに供給されるゲートパルスと重なる第1期間に、データ電圧を予備充電(Pre-charging)し、残る第2期間に実際のデータ電圧を充電する。
次に、図2を、図1A及び図1Bとともに具体的に説明する。
まず、第1水平期間の第1期間の前の期間の間に第1ゲートラインGL1に接続された奇数番目の画素16は、第NゲートラインGLnに供給されたゲートパルスと重なるゲートパルスによって、各データラインDLから最後の水平ラインの各画素16に供給された負極性(−)のデータ電圧で予備充電される。
その後、第1水平期間の第1期間に、負極性(−)のデータ電圧で予備充電された第1ゲートラインGL1に接続された奇数番目の画素16は、ゲートパルスによって各データラインDLからの奇数番目画素用の正極性(+)のデータ電圧を充電する。
これと同時に、第1水平期間の第1期間に、第2ゲートラインGL2に接続された偶数番目の画素16は、第1ゲートラインGL1に供給されるゲートパルスと重なるように供給されるゲートパルスによって、各データラインDLからの奇数番目画素用の正極性(+)のデータ電圧を予備充電する。
続いて、第1水平期間の第2期間に、奇数番目画素用の正極性(+)のデータ電圧で予備充電された第2ゲートラインGL2に接続した奇数番目の画素16は、ゲートパルスによって各データラインDLからの偶数番目画素用の正極性(+)のデータ電圧を充電する。
これと同時に、第1水平期間の第2期間に、第3ゲートラインGL3に接続した奇数番目の画素16は、第2ゲートラインGL2に供給されるゲートパルスと重なるように供給されるゲートパルスによって各データラインDLからの偶数番目画素用の正極性(+)のデータ電圧を予備充電する。
これにより、第1水平期間に各データラインDLの左側及び右側に接続した奇数番目及び偶数番目の画素16は、正極性(+)のデータ電圧を充電するようになる。
その後、第2水平期間の第1期間の間に正極性(+)のデータ電圧で予備充電された第3ゲートラインGL3に接続された奇数番目の画素16は、ゲートパルスによって各データラインDLからの奇数番目画素用の負極性(−)のデータ電圧を充電する。
これと同時に、第2水平期間の第1期間に、第4ゲートラインGL4に接続された偶数番目の画素16は、第3ゲートラインGL3に供給されるゲートパルスと重なるように供給されるゲートパルスによって、各データラインDLからの奇数番目画素用の負極性(−)のデータ電圧を予備充電する。
続いて、第2水平期間の第2期間に、奇数番目画素用の負極性(−)のデータ電圧で予備充電された、第4ゲートラインGL4に接続された偶数番目画素16は、ゲートパルスによって各データラインDLからの偶数番目画素用の負極性(−)のデータ電圧を充電する。
これと同時に、第2水平期間の第2期間に、第5ゲートラインGL5に接続された奇数番目の画素16は、第4ゲートラインGL4に供給されるゲートパルスと重なるように供給されるゲートパルスによって、各データラインDLからの偶数番目画素用の負極性(−)のデータ電圧を予備充電する。
これにより、第2水平期間に、各データラインDLの左側及び右側に接続された奇数番目及び偶数番目の画素16は、負極性(−)のデータ電圧を充電するようになる。
このような第1及び第2水平期間と同様の方式で、第3乃至第N水平期間に、各画素16に対して、ゲートラインGLに同じ幅のゲートパルスを供給すると同時に、各データラインに正極性(+)及び負極性(−)のデータ電圧を供給する。
したがって、上記従来の液晶表示装置の駆動方法では、ライン反転駆動方式で液晶表示装置を駆動することになる。
大韓民国公開特許公報第2005-00105号(公開日:2005年1月3日)
しかしながら、上記のライン反転駆動方式の液晶表示装置では、各ゲートラインGLに順次同じ幅のゲートパルスを供給するため、各データラインDLの第1側(左側)と奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...に接続された奇数番目の画素列Poと、各データラインDLの第2側(右側)と偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...に接続された偶数番目の画素列Pe間に輝度差が生じ、縦ディム(Dim)を招くという問題点があった。
具体的に、奇数番目の画素列Poは、実際極性のデータ電圧と相反する極性で予備充電されるのに対し、偶数番目の画素列Peは実際極性のデータ電圧と同じ極性で予備充電される。すなわち、奇数番目の画素列Poは、負極性(−)に予備充電された後に正極性(+)のデータ電圧で充電されたり、正極性(+)に予備充電された後に負極性(−)のデータ電圧で充電される。これに対し、偶数番目の画素列Peは、負極性(−)に予備充電された後に負極性(−)のデータ電圧で充電されたり、正極性(+)に予備充電された後に正極性(+)のデータ電圧で充電される。その結果、予備充電時に、奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Peに印加されるデータ電圧の極性が異なってくる。
したがって、かかる従来の液晶表示装置及び駆動方法は、奇数番目の画素列Poの各画素16に充電される実際データ電圧と偶数番目の画素列Peの各画素16に充電される実際データ電圧間の差に起因する縦ディムにより画質が低下するという問題点があった。
本発明はかかる問題点を解決するためになされたものであり、縦ディムを最小限に抑えて画質を向上させられる液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法を提供することを目的としている。
本発明による液晶表示装置の駆動装置は、複数のデータライン及び複数のゲートラインを有し、前記各データラインの一方の側である第1側と奇数番目のゲートラインとに接続された奇数番目の画素列と、前記各データラインの他方の側である第2側と偶数番目のゲートラインとに接続された偶数番目の画素列とを持つ画像表示部を備えた液晶パネルと、前記奇数番目の画素列と前記偶数番目の画素列に互いに異なるゲートパルスを供給するゲート駆動部と、前記各データラインに正極性または負極性のデータ電圧を供給する複数のデータ集積回路と、前記各データラインに前記正極性または負極性のデータ電圧を供給するように、外部からのデータ信号を前記各データ集積回路に供給するとともに、前記データ集積回路及び前記ゲート駆動部を制御するタイミング制御部と、を備え、前記ゲート駆動部は、前記奇数番目の画素列と前記偶数番目の画素列に互いに異なる幅あるいは互いに異なる電圧のゲートパルスを供給することを特徴とする。
本発明による液晶表示装置の駆動方法は、複数のデータライン及び複数のゲートラインを有し、前記各データラインの一方の側である第1側と奇数番目のゲートラインとに接続された奇数番目の画素列と、前記各データラインの他方の側である第2側と偶数番目のゲートラインとに接続された偶数番目の画素列とを有する画像表示部を備えた液晶表示装置の駆動方法であって、前記奇数番目の画素列と前記偶数番目の画素列に互いに異なるゲートパルスを供給する段階と、前記ゲートパルスに同期するように前記各データラインに正極性または負極性のデータ電圧を供給する段階と、を備え、前記奇数番目の画素列と前記偶数番目の画素列に供給されるゲートパルスは、互いに異なる幅あるいは互いに異なる電圧を有することを特徴とする。
本発明の実施形態による液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法は、ライン反転駆動時に1つのデータライン両側に配置された奇数番目の画素列と偶数番の目の画素列に供給されるゲートパルスの幅及び/または電圧を異ならせることによって、予備充電時に異なる極性が充電される奇数番目の画素列と偶数番目の画素列のそれぞれの実際データ電圧に対する充電時間を異ならせるため、縦ディムを最小限に抑えて画質を向上させることが可能になる。
以下、添付の図面に基づき、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
実施の形態1.
図3は、本発明の実施の形態1による液晶表示装置の駆動装置を示す図である。
図3を参照すると、本発明の実施の形態1による液晶表示装置の駆動装置は、複数のデータラインDL(図1A及び図1B参照)及び複数のゲートラインGL(図1A及び図1B参照)を有し、各データラインDLの第1側(図における左側)と奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...とに接続された奇数番目の画素列Po、及び各データラインDLの第2側(図における右側)と偶数番目のゲートラインGL2、GL4,...とに接続された偶数番目の画素列Peを有する画像表示部112を備えた液晶パネル110と、奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...と偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...に互いに異なる幅のゲートパルスを供給するゲート駆動部と、各データラインDLに正極性(+)または負極性(−)のデータ電圧を供給する複数のデータ集積回路(Data Integrated Circuit)140と、各データラインDLに正極性(+)または負極性(−)のデータ電圧を供給するように外部からのデータ信号を各データ集積回路140に供給するとともに、各データ集積回路140及びゲート駆動部を制御するタイミング制御部122と、を備える。
また、本発明の実施の形態1による液晶表示装置の駆動装置は、タイミング制御部122と図示せぬ電源回路とが実装された印刷回路基板(Printed Circuit Board)120と、各データ集積回路140が実装され、印刷回路基板120と液晶パネル110間に接続された複数のテープキャリアパッケージ(TaPe Carrier Package;以下、TCP'と称する。)134と、をさらに備える。
また、本発明の実施の形態1による液晶表示装置の駆動装置において、ゲート駆動部は、奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...に第1幅のゲートパルスを供給する第1ゲート駆動回路150と、偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...に第1幅と異なる第2幅のゲートパルスを供給する第2ゲート駆動回路160と、を備える。
画像表示部112は、各ゲートラインGLに供給されるゲートパルスと各画素列Po,Peに供給されるデータ電圧により各画素の光透過率を調節し、実際画像を表示する。
各TCP 134は、TAB(TaPe Automated Bonding)方式により印刷回路基板120と液晶パネル110間に電気的に接続される。ここで、各TCP 134の入力パッドは、印刷回路基板120に電気的に接続され、出力パッドは液晶パネル110に電気的に接続される。
タイミング制御部122は、外部の駆動システムから供給される垂直、水平同期信号及びデータイネーブル信号によって、駆動システムから供給されるソースデータを液晶パネル110の駆動に適合するように整列して各データ集積回路140に供給する。
また、タイミング制御部122は、駆動システムから供給される垂直、水平同期信号及びデータイネーブル信号を用いて、各データ集積回路140の駆動タイミングを制御するためのソーススタートパルス(Source Start Pulse:SSP)、ソースシフトクロック(Source Shift Clock:SSC)、極性制御信号(Polarity:POL)及びソース出力イネーブル信号(Source Output Enable:SOE)を有するデータ制御信号を生成し、これを各データ集積回路140に供給する。ここで、タイミング制御部122は、画像表示部112に供給されるデータの極性が、水平ライン単位に反転、すなわちライン反転されるように極性制御信号POLを生成する。
そして、タイミング制御部122は、駆動システムから供給される垂直、水平同期信号及びデータイネーブル信号を用いて、第1及び第2ゲート駆動回路150,160のそれぞれの駆動タイミングを制御するためのゲートスタートパルス(Gate Start Pulse:GSP)、複数のゲートシフトクロック(Gate Shift Clock:GSC)及びゲート出力イネーブル信号(Gate Output Enable:GOE)を有するゲート制御信号を生成し、これを第1及び第2ゲート駆動回路150,160のそれぞれに供給する。
一方、タイミング制御部122は、第1及び第2ゲート駆動回路150,160を構成するシフトレジスタを駆動するためのゲートシフトクロックの数によって複数のゲートシフトクロックを発生する。ここで、第1及び第2ゲート駆動回路150,160のそれぞれが、2個のゲートシフトクロックを用いてゲートパルスを生成するものと仮定する。
これにより、タイミング制御部122は、垂直、水平同期信号及びデータイネーブル信号を用いて、図4に示す第1幅W1を持つ第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3と、第1幅W1と異なる第2幅W2を持つ第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4を生成する。ここで、第1幅W1は、第2幅W2よりも大きく設定され、好ましくは、第1幅W1と第2幅W2は、10:7の割合に設定される。
具体的に、タイミング制御部122は、入力されるデータイネーブル信号と異なる第1及び第2マスキング信号を用いて、第1幅W1を持つ第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3と第2幅W2を持つ第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4とを生成する。すなわち、タイミング制御部122は、データイネーブル信号を2分周し、2分周されたデータイネーブル信号をカウンティングして基準クロックを生成し、生成された基準クロックと第1マスキング信号によって基準クロックの立ち下り時間を制御することで、第1幅W1を持つ第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3を生成する。また、タイミング制御部122は、基準クロックと第2マスキング信号によって基準クロックの立ち下り時間を制御することで、第2幅W2を持つ第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4を生成する。
そして、タイミング制御部122は、第1及び第2幅W1,W2を持つ第1乃至第4ゲートシフトクロックCLK1,CLK2,CL3、CLK4の位相を1/2水平期間だけ重なるように順次ずらして第1及び第2ゲート駆動回路150,160に供給する。ここで、第1幅W1の第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3は、第1ゲート駆動回路150に供給され、第2幅W2の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4は、第2ゲート駆動回路160に供給される。
各データ集積回路140は、タイミング制御部122からTCP 134の入力パッドを介して入力されるデータ制御信号によってタイミング制御部122からのデータ信号をアナログデータ電圧に変換し、これをTCP 134の出力パッドを介して液晶パネル110の各データラインDLに供給する。ここで、各データ集積回路140は、タイミング制御部122からの極性制御信号POLによって正極性(+)または負極性(−)データ電圧を生成し、これをタイミング制御部122からのソース出力イネーブル信号SOEに応じて各データラインDLに供給する。
第1ゲート駆動回路150は、液晶パネル110の一側に直接形成され、画像表示部112の奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...,GLn−1に電気的に接続される。この第1ゲート駆動回路150は、タイミング制御部122からのゲートスタートパルスGSPによって駆動され、タイミング制御部122からの第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3によって、1水平期間単位に位相が順次ずれる第1幅W1のゲートパルスを生成し、タイミング制御部122からのゲート出力イネーブル信号GOEによって、第1幅W1のゲートパルスを奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...,GLn−1に順次供給する。
第2ゲート駆動回路160は、液晶パネル110の他側に直接形成され、画像表示部112の偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...,GLnに電気的に接続される。この2ゲート駆動回路160は、タイミング制御部122からのゲートスタートパルスGSPによって駆動され、タイミング制御部122からの第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4によって1水平期間単位に位相が順次ずれる第2幅W2のゲートパルスを生成し、タイミング制御部122からのゲート出力イネーブル信号GOEに応じて、第2幅W2のゲートパルスを偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...,GLnに順次供給する。
これにより、第1及び第2ゲート駆動回路150,160は、1/2水平期間単位に重なるようにゲートパルスを画像表示部112のゲートラインGLに順次供給する。
一方、図5は、本発明の実施の形態1による液晶表示装置の駆動方法を示す駆動波形図である。
まず、図5に示すデータ電圧の極性は、水平ライン(1水平期間)単位に反転され、奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...,GLn−1と偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...,GLnには、1/2水平期間重なる第1及び第2幅W1,W2のゲートパルスが順次供給される。
これにより、各画素116は、1水平期間のうち、前のゲートラインGLに供給されるゲートパルスと重なる第1期間にデータ電圧を予備充電(Pre-charging)し、残る第2期間に実際データ電圧を充電する。ここで、第1幅W1のゲートパルスによる奇数番目の画素列Poのデータ電圧充電時間は、第2幅W2のゲートパルスによる偶数番目の画素列Peよりも長くなる。
次に、図3及び図5を参照しつつ、本発明の実施の形態1による液晶表示装置の駆動方法について詳細に説明する。
まず、第1水平期間の前の期間で、第1ゲートラインGL1に接続された奇数番目の画素116は、第NゲートラインGLnに供給される第2幅W2のゲートパルスと重なるように第1ゲート駆動回路150から供給される第1幅W1のゲートパルスによって負極性(−)のデータ電圧が予備充電されたものと仮定する。
これにより、第1水平期間で、第2ゲート駆動回路160は、第1ゲート駆動回路150から第1ゲートラインGL1に供給される第1幅W1のゲートパルスと重なるように第2ゲートラインGL2に第2幅W2のゲートパルスを供給する。これにより、第1ゲートラインGL1に供給される第1幅W1のゲートパルスと第2ゲートラインGL2に供給される第2幅W2のゲートパルスとが重なる第1水平期間の第1期間に、負極性(−)のデータ電圧で予備充電された第1ゲートラインGL1に接続された奇数番目の画素116は、第1幅W1のゲートパルスによって各データラインDLからの奇数番目画素用の正極性(+)のデータ電圧を充電し、第2ゲートラインGL2に接続された偶数番目画素116は、第2幅W2のゲートパルスによって各データラインDLからの奇数番目画素用の正極性(+)のデータ電圧を予備充電する。
その後、第1ゲート駆動回路150は、第2ゲート駆動回路160から第2ゲートラインGL2に供給される第2幅W2のゲートパルスと重なるように第3ゲートラインGL3に第1幅W1のゲートパルスを供給する。これにより、第2ゲートラインGL2に供給される第2幅W2のゲートパルスと第3ゲートラインGL3に供給される第1幅W1のゲートパルスとが重なる第1水平期間の第2期間に、正極性(+)のデータ電圧で予備充電された第2ゲートラインGL2に接続された偶数番目の画素116は、第2幅W2のゲートパルスによって各データラインDLからの偶数番目画素用の正極性(+)データ電圧を充電し、第3ゲートラインGL3に接続された奇数番目の画素116は、第1幅W1のゲートパルスによって各データラインDLからの偶数番目画素用の正極性(+)のデータ電圧を予備充電する。
したがって、第1水平期間に、各データラインDLの左側及び右側に接続された奇数番目及び偶数番目の画素116は、正極性(+)のデータ電圧を充電するようになる。このときに、正極性(+)のデータ電圧で予備充電された偶数番目の画素116は、第2幅W2のゲートパルスによって負極性(−)のデータ電圧で予備充電された奇数番目の画素116の充電時間よりも短い時間で正極性(+)のデータ電圧を充電する。
その後、第2水平期間で、第2ゲート駆動回路160は、第1ゲート駆動回路150から第3ゲートラインGL3に供給される第1幅W1のゲートパルスと重なるように第4ゲートラインGL4に第2幅W2のゲートパルスを供給する。これにより、第3ゲートラインGL3に供給される第1幅W1のゲートパルスと第4ゲートラインGL4に供給される第2幅W2のゲートパルスとが重なる第2水平期間の第1期間に、正極性(+)のデータ電圧で予備充電された第3ゲートラインGL3に接続された奇数番目の画素116は、第1幅W1のゲートパルスによって各データラインDLからの奇数番目画素用の負極性(−)のデータ電圧を充電し、第4ゲートラインGL4に接続された偶数番目の画素116は、第2幅W2のゲートパルスによって各データラインDLからの奇数番目画素用の負極性(−)のデータ電圧を予備充電する。
続いて、第1ゲート駆動回路150は、第2ゲート駆動回路160から第4ゲートラインGL4に供給される第2幅W2のゲートパルスと重なるように、第5ゲートラインGL5に第1幅W1のゲートパルスを供給する。これにより、第4ゲートラインGL4に供給される第2幅W2のゲートパルスと第5ゲートラインGL5に供給される第1幅W1のゲートパルスとが重なる第2水平期間の第2期間に、負極性(−)のデータ電圧で予備充電された第4ゲートラインGL4に接続された偶数番目の画素116は、第2幅W2のゲートパルスによって各データラインDLからの偶数番目画素用負極性(−)のデータ電圧を充電し、第5ゲートラインGL5に接続された奇数番目の画素116は、第1幅W1のゲートパルスによって各データラインDLからの偶数番目画素用の負極性(−)のデータ電圧を予備充電する。
したがって、第2水平期間に、各データラインDLの左側及び右側に接続された奇数番目及び偶数番目の画素116は、負極性(−)のデータ電圧を充電するようになる。このときに、負極性(−)のデータ電圧で予備充電された偶数番目の画素116は、第2幅W2のゲートパルスによって正極性(+)のデータ電圧で予備充電された奇数番目の画素116の充電時間よりも短い時間の間に負極性(−)のデータ電圧を充電する。
以降、第1及び第2水平期間における方式と同様の方式で、第3乃至第N水平期間に、各画素116に対して、奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...,GLn−1への第1幅W1のゲートパルスと偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...,GLnへの第2幅W2のゲートパルスとを1/2水平期間重なるように供給すると同時に、各データラインに正極性(+)及び負極性(−)のデータ電圧を供給する。
したがって、本発明の実施の形態1による液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法は、異なる幅のゲートパルスによって奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Peのそれぞれの充電時間を異ならせることによって、奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Pe間の輝度差から生じる縦ディム(Dim)を最小化することができる。
具体的に、奇数番目の画素列Poは、実際データ電圧の極性と相反する極性で予備充電されるのに対し、偶数番目の画素列Peは実際データ電圧の極性と同じ極性で予備充電される。すなわち、奇数番目の画素列Poは負極性(−)に予備充電された後に正極性(+)データ電圧で充電されたり、正極性(+)に予備充電された後に負極性(−)のデータ電圧で充電される。これに対し、偶数番目の画素列Peは、負極性(−)に予備充電された後に負極性(−)のデータ電圧で充電されたり、正極性(+)に予備充電された後に正極性(+)のデータ電圧で充電される。
これにより、本発明は、第1幅W1のゲートパルスを用いて奇数番目の画素列Poにデータ電圧を充電させる一方、第1幅W1よりも小さい第2幅W2のゲートパルスを用いて偶数番目の画素列Peにデータ電圧を充電させる。すなわち、本発明は、奇数番目の画素列Poは、予備充電時に異なる極性が充電されるので、第1幅W1のゲートパルスを用いて実際データ電圧の充電時間を長くする一方、偶数番目の画素列Peは、予備充電時に同じ極性が充電されるので、第2幅W2のゲートパルスを用いて実際データ電圧の充電時間を短くする。
したがって、本発明の実施の形態1による液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法は、奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Peのそれぞれに供給されるゲートパルスの幅W1,W2を異ならせることによって、画像表示部112のライン反転駆動時に生じる縦ディムを最小化することができる。
実施の形態2.
図6は、本発明の実施の形態2による液晶表示装置の駆動装置を示す図である。
図6を参照すると、本発明の実施の形態2による液晶表示装置の駆動装置は、複数のデータラインDLとn本のゲートラインGLを有し、各データラインDLの第1側と奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...とに接続された奇数番目の画素列Po、及び各データラインDLの第2側と偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...とに接続された偶数番目の画素列Peを有する画像表示部212を備えた液晶パネル210と、奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...と偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...に互いに異なる電圧のゲートパルスを供給するゲート駆動部と、各データラインDLに正極性(+)または負極性(−)のデータ電圧を供給する複数のデータ集積回路(Data Integrated Circuit)240と、各データラインDLに正極性(+)または負極性(−)のデータ電圧を供給するように外部からのデータ信号を各データ集積回路240に供給するとともに、各データ集積回路240及びゲート駆動部を制御するタイミング制御部222と、を備える。
また、本発明の実施の形態2による液晶表示装置の駆動装置は、タイミング制御部222及び図示せぬ電源回路が実装された印刷回路基板220と、各データ集積回路240が実装され、印刷回路基板220と液晶パネル210との間に接続された複数のテープキャリアパッケージ(TCP)234とをさらに備える。
また、本発明の実施の形態2による液晶表示装置の駆動装置において、ゲート駆動部は、奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...に第1電圧のゲートパルスを供給するための第1ゲート駆動回路250と、偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...に第1電圧と異なる第2電圧のゲートパルスを供給するための第2ゲート駆動回路260と、を備える。
画像表示部212は、各ゲートラインGLに供給されるゲートパルスと各画素列Po,Peに供給されるデータ電圧によって各画素の光透過率を調節し、実際画像を表示する。
各TCP 234は、TAB(Tape Automated Bonding)方式により印刷回路基板220と液晶パネル210との間に電気的に接続される。ここで、各TCP 234の入力パッドは印刷回路基板220に電気的に接続され、出力パッドらは液晶パネル210に電気的に接続される。
タイミング制御部222は、外部の駆動システムから供給される垂直、水平同期信号及びデータイネーブル信号によって、駆動システムから供給されるソースデータを液晶パネル210の駆動に適合するように整列して各データ集積回路240に供給する。
また、タイミング制御部222は、駆動システムから供給される垂直、水平同期信号及びデータイネーブル信号を用いて、各データ集積回路240の駆動タイミングを制御するためのソーススタートパルス(SSP)、ソースシフトクロック(SSC)、極性制御信号(POL)及びソース出力イネーブル信号(SOE)を有するデータ制御信号を生成し、これを各データ集積回路240に供給する。ここで、タイミング制御部222は、画像表示部212に供給されるデータの極性が水平ライン単位に反転、すなわちライン反転されるように極性制御信号POLを生成する。
そして、タイミング制御部222は、駆動システムから供給される垂直、水平同期信号及びデータイネーブル信号を用いて、第1及び第2ゲート駆動回路250,260のそれぞれの駆動タイミングを制御するためのゲートスタートパルス(GSP)、複数のゲートシフトクロック(GSC)及びゲート出力イネーブル信号(GOE)を有するゲート制御信号を生成し、これを第1及び第2ゲート駆動回路250,260のそれぞれに供給する。
一方、タイミング制御部222は、第1及び第2ゲート駆動回路250,260を構成するシフトレジスタを駆動するためのゲートシフトクロックの数によって複数のゲートシフトクロックを発生する。ここで、第1及び第2ゲート駆動回路250,260のそれぞれが、2個のゲートシフトクロックを用いてゲートパルスを生成するものと仮定する。
これにより、タイミング制御部222は、垂直、水平同期信号及びデータイネーブル信号を用いて、図7に示す第1電圧V1を持つ第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3と、第1電圧V1と異なる第2電圧V2を持つ第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4を生成する。ここで、第1電圧V1は、第2電圧V2よりも大きく設定される。
そして、タイミング制御部222は、第1及び第2電圧V1,V2を持つ第1乃至第4ゲートシフトクロックCLK1,CLK2,CLK3,CLK4の位相を1/2水平期間だけ重なるように順次ずらして第1及び第2ゲート駆動回路250,260に供給する。このときに、第1電圧V1の第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3は、第1ゲート駆動回路250に供給され、第2電圧V2の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4は、第2ゲート駆動回路260に供給される。
各データ集積回路240は、タイミング制御部222からTCP 234の入力パッドを介して入力されるデータ制御信号によって、タイミング制御部222からのデータ信号をアナログデータ電圧に変換し、これを、TCP 234の出力パッドを介して液晶パネル210の各データラインDLに供給する。このときに、各データ集積回路240は、タイミング制御部222からの極性制御信号POLによって正極性(+)または負極性(−)のデータ電圧を生成し、これを、タイミング制御部222からのソース出力イネーブル信号SOEに応じて各データラインDLに供給する。
第1ゲート駆動回路250は、図8に示すように、液晶パネル210上に直接形成される第1電圧V1の第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3の入力ラインと、駆動電圧Vdd及び基底電圧Vssの入力ラインと、ゲートスタートパルスGSPの入力ラインと、各入力ラインに従属的に接続されて奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...,GLn−1に第1電圧V1のゲートパルスを供給するm(ただし、mは、n/2の正の整数)個のステージ2521〜252mと、を備える。
第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3の入力ラインには、図7に示すように、タイミング制御部222からの1水平周期に位相がずれて繰り返される第1電圧V1の第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3が供給される。
各ステージ2521〜252mは、第1ステージ2521以外は、以前ステージ2522〜252mからの出力信号に応じて、第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3の入力ラインのうちいずれか一つから供給される第1電圧V1の第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3を、該当する奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...,GLn−1に供給する。このときに、第1ステージ2521は、タイミング制御部222からのゲートスタートパルスGSPに応じて、第1ゲートシフトクロック(CLK1)入力ラインから供給される第1電圧V1の第1ゲートシフトクロックCLK1を第1ゲートラインGL1に供給する。
このように構成される第1ゲート駆動回路250は、タイミング制御部222からのゲートスタートパルスGSPによって駆動され、タイミング制御部222からの第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3によって1水平期間単位に位相が順次ずれる第1電圧V1のゲートパルスを生成し、タイミング制御部222からのゲート出力イネーブル信号GOEに応じて、第1電圧V1のゲートパルスを奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...,GLn−1に順次供給する。
第2ゲート駆動回路260は、液晶パネル210上に直接形成される第1電圧V1の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4の入力ラインと、駆動電圧Vdd及び基底電圧Vssの入力ラインと、ゲートスタートパルスGSPの入力ラインと、各入力ラインに従属的に接続され、偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...,GLnに第2電圧V2のゲートパルスを供給するm(ただし、mは、n/2の正の整数)個のステージ2621〜262mと、を備える。
第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4の入力ラインの一端には、図7に示すように、タイミング制御部222からの1水平周期に位相がずれて繰り返される第1電圧V1の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4が供給される。
各ステージ2621〜262mは、第1ステージ2621以外は、以前ステージ2622〜262mからの出力信号に応じて、第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4の入力ラインのうちいずれか一つから供給される第2電圧V2の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4を、該当する偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...,GLnに供給する。このときに、第1ステージ2621は、タイミング制御部222からのゲートスタートパルスGSPに応じて、第2ゲートシフトクロック(CLK2)入力ラインから供給される第2電圧V2の第2ゲートシフトクロックCLK2を第2ゲートラインGL2に供給する。
このように構成される第2ゲート駆動回路260は、タイミング制御部222からのゲートスタートパルスGSPによって駆動し、タイミング制御部222からの第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4によって1水平期間単位に位相が順次ずれる第2電圧V2のゲートパルスを生成し、タイミング制御部222からのゲート出力イネーブル信号GOEに応じて第2電圧V2のゲートパルスを偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...,GLnに順次供給する。
これにより、第1及び第2ゲート駆動回路250,260は、1/2水平期間単位に重なるようにゲートパルスを、画像表示部212のゲートラインGLに順次供給する。
一方、図9は、本発明の実施の形態2による液晶表示装置の駆動方法を示す駆動波形図である。
まず、図9に示すデータ電圧の極性は、水平ライン1水平期間単位に反転され、奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...,GLn−1と偶数番目のゲートラインGL1,GL4,...,GLnには1/2水平期間重なる第1及び第2電圧V1,V2のゲートパルスが順次供給される。
これにより、各画素216は、1水平期間のうち、前のゲートラインGLに供給されるゲートパルスと重なる第1期間にデータ電圧を予備充電し、残る第2期間に実際データ電圧を充電するようになる。ここで、第1電圧V1のゲートパルスによる奇数番目の画素列Poに充電される実際データ電圧の充電電圧は、第2電圧V2のゲートパルスによる偶数番目の画素列Peにおけるそれよりも大きくなる。
次に、図6及び図9を参照しつつ、本発明の第2実施形態による液晶表示装置の駆動方法について詳細に説明する。
まず、第1水平期間の前の期間ので、第1ゲートラインGL1に接続された奇数番目の画素216は、第nゲートラインGLnに供給される第2電圧V2のゲートパルスと重なるように第1ゲート駆動回路250から供給される第1電圧V1のゲートパルスによって負極性(−)のデータ電圧が予備充電されたものと仮定する。
これにより、第1水平期間で、第2ゲート駆動回路260は、第1ゲート駆動回路250から第1ゲートラインGL1に供給される第1電圧V1のゲートパルスと重なるように第2ゲートラインGL2に第2電圧V2のゲートパルスを供給する。これにより、第1ゲートラインGL1に供給される第1電圧V1のゲートパルスと第2ゲートラインGL2に供給される第2電圧V2のゲートパルスとが重なる第1水平期間の第1期間に、負極性(−)のデータ電圧で予備充電された第1ゲートラインGL1に接続された奇数番目の画素216は、第1電圧V1のゲートパルスによって各データラインDLからの奇数番目画素用の正極性(+)のデータ電圧を充電し、第2ゲートラインGL2に接続された偶数番目画素216は、第2電圧V2のゲートパルスによって各データラインDLからの奇数番目画素用の正極性(+)のデータ電圧を予備充電する。
その後、第1ゲート駆動回路250は、第2ゲート駆動回路260から第2ゲートラインGL2に供給される第2電圧V2のゲートパルスと重なるように第3ゲートラインGL3に第1電圧V1のゲートパルスを供給する。これにより、第2ゲートラインGL2に供給される第2電圧V2のゲートパルスと第3ゲートラインGL3に供給される第1電圧V1のゲートパルスとが重なる第1水平期間の第2期間に、正極性(+)のデータ電圧で予備充電された第2ゲートラインGL2に接続された偶数番目の画素216は、第2電圧V2のゲートパルスによって各データラインDLからの偶数番目画素用の正極性(+)のデータ電圧を充電し、第3ゲートラインGL3に接続された奇数番目の画素216は、第1電圧V1のゲートパルスによって各データラインDLからの偶数番目画素用の正極性(+)のデータ電圧を予備充電する。
したがって、第1水平期間に、各データラインDLの左側及び右側に接続された奇数番目及び偶数番目の画素16は、正極性(+)のデータ電圧を充電するようになる。このときに、正極性(+)のデータ電圧で予備充電された偶数番目画素216は、第2電圧V2のゲートパルスによって負極性(−)のデータ電圧で予備充電された奇数番目の画素216の充電電圧よりも低い正極性(+)のデータ電圧を充電する。
その後、第2水平期間で、第2ゲート駆動回路260は、第1ゲート駆動回路250から第3ゲートラインGL3に供給される第1電圧V1のゲートパルスと重なるように、第4ゲートラインGL4に第2電圧V2のゲートパルスを供給する。これにより、第3ゲートラインGL3に供給される第1電圧V1のゲートパルスと第4ゲートラインGL4に供給される第2電圧V2のゲートパルスとが重なる第2水平期間の第1期間に、正極性(+)のデータ電圧で予備充電された第3ゲートラインGL3に接続された奇数番目の画素216は、第1電圧V1のゲートパルスによって各データラインDLからの奇数番目画素用の負極性(−)のデータ電圧を充電し、第4ゲートラインGL4に接続された偶数番目の画素216は、第2電圧V2のゲートパルスによって各データラインDLからの奇数番目画素用の負極性(−)のデータ電圧を予備充電するようになる。
続いて、第1ゲート駆動回路250は、第2ゲート駆動回路260から第4ゲートラインGL4に供給される第2電圧V2のゲートパルスと重なるように、第5ゲートラインGL5に第1電圧V1のゲートパルスを供給する。これにより、第4ゲートラインGL4に供給される第2電圧V2のゲートパルスと第5ゲートラインGL5に供給される第1電圧V1のゲートパルスとが重なる第2水平期間の第2期間に、負極性(−)のデータ電圧で予備充電された第4ゲートラインGL4に接続された偶数番目画素216は、第2電圧V2のゲートパルスによって各データラインDLからの偶数番目画素用負極性(−)のデータ電圧を充電し、第5ゲートラインGL5に接続された奇数番目の画素216は、第1電圧V1のゲートパルスによって各データラインDLからの偶数番目画素用負極性(−)のデータ電圧を予備充電するようになる。
したがって、第2水平期間に、各データラインDLの左側及び右側に接続された奇数番目及び偶数番目の画素216は、負極性(−)のデータ電圧を充電するようになる。このときに、負極性(−)のデータ電圧で予備充電された偶数番目の画素216は、第2電圧V2のゲートパルスによって正極性(+)のデータ電圧で予備充電された奇数番目の画素216の充電電圧よりも低い負極性(−)のデータ電圧を充電する。
以降、第1及び第2水平期間におけると同様の方式で、第3乃至第n水平期間に、各画素216に対して、奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...,GLn−1への第1電圧V1のゲートパルスと偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...,GLnへの第2電圧V2のゲートパルスとが1/2水平期間重なるように供給すると同時に、各データラインに正極性(+)及び負極性(−)のデータ電圧を供給するようになる。
したがって、本発明の実施の形態2による液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法は、異なる電圧のゲートパルスによって奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Peのそれぞれの充電電圧を異ならせることによって、奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Pe間の輝度差から生じる縦ディム(Dim)を最小化することができる。
具体的に、奇数番目の画素列Poは、実際データ電圧の極性と相反する極性で予備充電されるのに対し、偶数番目の画素列Peは、実際データ電圧の極性と同じ極性で予備充電される。すなわち、奇数番目の画素列Poは、負極性(−)に予備充電された後に正極性(+)データ電圧で充電されたり、正極性(+)に予備充電された後に負極性(−)のデータ電圧で充電される。これに対し、偶数番目の画素列Peは、負極性(−)に予備充電された後に負極性(−)のデータ電圧で充電されたり、正極性(+)に予備充電された後に正極性(+)のデータ電圧で充電される。
これにより、本発明は、第1電圧V1のゲートパルスを用いて奇数番目の画素列Poにデータ電圧を充電させる一方、第1電圧V1よりも低い第2電圧V2のゲートパルスを用いて偶数番目の画素列Peにデータ電圧を充電させるようになる。すなわち、本発明は、奇数番目の画素列Poについては、予備充電時に異なる極性が充電されるので、第1電圧V1のゲートパルスを用いて実際データ電圧の充電電圧を大きくする一方、偶数番目の画素列Peについては、予備充電時に同じ極性が充電されるので、第2電圧V2のゲートパルスを用いて実際データ電圧の充電電圧を小さくする。
したがって、本発明の実施の形態2による液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法は、奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Peのそれぞれに供給されるゲートパルスの電圧V1,V2を異ならせることによって、画像表示部212のライン反転駆動時に生じる縦ディムを最小化することができる。
実施の形態3.
図10は、本発明の実施の形態3による液晶表示装置の駆動装置を示す図であり、図11は、図10に示す第1及び第2ゲート駆動回路250,260を示す図である。
図10及び図11を参照すると、本発明の実施の形態3による液晶表示装置の駆動装置は、m本のデータラインDL及びn本のゲートラインGLを有し、各データラインDLの第1側と奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...とに接続された奇数番目の画素列Poと、各データラインDLの第2側と偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...とに接続された偶数番目の画素列Peとを有する画像表示部212を備えた液晶パネル210と、奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Peに互いに異なる電圧のゲートパルスを供給するゲート駆動部と、各データラインDLに正極性(+)または負極性(−)のデータ電圧を供給する複数のデータ集積回路(Data Integrated Circuit)240と、各データラインDLに正極性(+)または負極性(−)のデータ電圧を供給するように外部からのデータ信号を各データ集積回路240に供給するとともに、各データ集積回路240及びゲート駆動部を制御するタイミング制御部222と、を備える。
このように構成される本発明の実施の形態3による液晶表示装置の駆動装置は、ゲート駆動部以外は、図6に示す本発明の第2実施形態と同様に構成される。したがって、本発明の第3実施形態による液晶表示装置の駆動装置では、ゲート駆動部についてのみ説明し、その他の構成についての説明は省くものとする。
本発明の実施の形態3による液晶表示装置の駆動装置において、ゲート駆動部は、第4i+1(ただし、iは、0〜n/4の正の整数)ゲートラインGL1,GL5,...に第1電圧のゲートパルスを供給し、第4i+4ゲートラインGL4、GL8,...に第1電圧と異なる第2電圧のゲートパルスを供給する第1ゲート駆動回路250と、第4i+2ゲートラインGL2,GL6,...に第1電圧のゲートパルスを供給し、第4i+3ゲートラインGL3、GL7,...に第2電圧のゲートパルスを供給する第2ゲート駆動回路260と、を備える。
第1ゲート駆動回路250は、液晶パネル210の一側に直接形成され、画像表示部212の第4i+1及び第4i+4ゲートラインGL1,GL4,GL5,GL8に電気的に接続される。この第1ゲート駆動回路250は、タイミング制御部222からのゲートスタートパルスGSPにより駆動され、タイミング制御部222からの第1及び第4ゲートシフトクロックCLK1,CLK4によって、1水平期間単位に位相が順次ずれる第1及び第2電圧V1,V2のゲートパルスを生成し、タイミング制御部222からのゲート出力イネーブル信号GOEによって、第1及び第2電圧V1,V2のゲートパルスを第4i+1及び第4i+4ゲートラインGL1,GL4,GL5、GL8に順次供給する。
第2ゲート駆動回路260は、液晶パネル210の他側に直接形成され、画像表示部212の第4i+2及び第4i+3ゲートラインGL2,GL3、GL6、GL7,...に電気的に接続される。この第2ゲート駆動回路260は、タイミング制御部222からのゲートスタートパルスGSPにより駆動し、タイミング制御部222からの第2及び第3ゲートシフトクロックCLK2,CLK3によって、1水平期間単位に位相が順次ずれる第2及び第1電圧V2,V1のゲートパルスを生成し、タイミング制御部222からのゲート出力イネーブル信号GOEによって、第2及び第1電圧V2,V1のゲートパルスを第4i+2及び第4i+3ゲートラインGL2,GL3、GL6、GL7,...に順次供給する。
このように構成される本発明の実施の形態3による液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法は、本発明の実施の形態2と同様に、互いに異なる電圧のゲートパルスによって奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Peのそれぞれの充電電圧を異ならせることによって、奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Pe間の輝度差から生じる縦ディム(Dim)を最小化することができる。
実施の形態4.
図12は、本発明の実施の形態4による液晶表示装置の駆動装置において第1及び第2ゲート駆動回路250,260を示す図である。他の構成については、図6と同様であるので、そちらを参照し、ここではその説明を省略する。
図6及び図12を参照すると、第1ゲート駆動回路250は、液晶パネル210上に直接形成される第1電圧V1の第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3の入力ラインと、駆動電圧Vdd及び基底電圧Vssの入力ラインと、ゲートスタートパルスGSPの入力ラインと、各入力ラインに従属的に接続されて奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...,GLn−1に第1電圧V1のゲートパルスを供給するm(ただし、mは、n/2の正の整数)個のステージ2521〜252mを備える。
第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3の入力ラインには、タイミング制御部222からの1水平周期に位相がずれて繰り返される第1電圧V1の第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3が供給される。
各ステージ2521〜252mは、第1ステージ2521以外は、以前ステージ2522〜252mからの出力信号によって第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3の入力ラインのうちいずれか一つから供給される第1電圧V1の第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3を、該当する奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...,GLn−1に供給する。このときに、第1ステージ2521は、タイミング制御部222からのゲートスタートパルスGSPに応じて、第1ゲートシフトクロック(CLK1)入力ラインから供給される第1電圧V1の第1ゲートシフトクロックCLK1を第1ゲートラインGL1に供給する。
このような第1ゲート駆動回路250は、第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3を用いて、1水平単位に位相がずれる第1電圧V1のゲートパルスを奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...,GLn−1に順次供給する。
第2ゲート駆動回路260は、液晶パネル210上に直接形成される第1電圧V1の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4の入力ラインと、駆動電圧Vdd及び基底電圧Vssの入力ラインと、ゲートスタートパルスGSPの入力ラインと、第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4の入力ラインのそれぞれと基底電圧Vss入力ライン間に接続されて第1電圧V1の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4を第2電圧V2に変換する電圧変換部264と、各入力ラインに従属的に接続されて偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...,GLnに第2電圧V2のゲートパルスを供給するm(ただし、mは、n/2の正の整数)個のステージ2621〜262mと、を備える。
第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4の入力ラインの一端には、タイミング制御部222からの1水平周期に位相がずれて繰り返される第1電圧V1の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4が供給される。
電圧変換部264は、第2ゲートシフトクロック(CLK2)入力ラインの他端と基底電圧Vssの入力ライン間に接続された第1可変抵抗VR1と、第4ゲートシフトクロック(CLK4)入力ラインの他端と基底電圧Vssの入力ライン間に接続された第2可変抵抗VR2と、を備える。
第1可変抵抗VR1は、第2ゲートシフトクロック(CLK2)入力ラインに入力される第1電圧V1の第2ゲートシフトクロックCLK2を、第1電圧V1よりも低い第2電圧V2に変換する。
第2可変抵抗VR2は、第4ゲートシフトクロック(CLK4)入力ラインに入力される第1電圧V1の第4ゲートシフトクロックCLK4を、第2電圧V2に変換する。
各ステージ2621〜262mは、第1ステージ2621以外は、以前ステージ2622〜262m-1からの出力信号によって、第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4の入力ラインのうちいずれか一つから供給される第2電圧V2の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4を、該当する偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...,GLnに供給する。このときに、第1ステージ2621は、タイミング制御部222からのゲートスタートパルスGSPに応じて、第2ゲートシフトクロック(CLK2)入力ラインから供給される第2電圧V2の第2ゲートシフトクロック(CLK2)を、第2ゲートラインGL2に供給する。
このような第2ゲート駆動回路260は、電圧変換部264により変換された第2電圧V2の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK1,CLK3を用いて、1水平単位に位相がずれる第2電圧V2のゲートパルスを偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...,GLnに順次供給する。
図13は、本発明の実施の形態4による液晶表示装置の駆動装置において、タイミング制御部から出力される駆動波形、及びゲートラインに供給されるゲートパルスを示す駆動波形図である。
図13を、図6及び図12とともに説明すると、まず、本発明の実施の形態4による液晶表示装置の駆動装置において、タイミング制御部222は、同一の第1電圧V1の第1乃至第4ゲートシフトクロックCLK1〜CLK4を出力する以外は、図9に示す駆動波形と同様のゲート及びデータ制御信号を出力する。
すなわち、タイミング制御部222は、垂直及び水平同期信号とデータイネーブル信号を用いて、同じ第1電圧V1を持つ第1乃至第4ゲートシフトクロックCLK1〜CLK4の位相を1/2水平期間単位に重なるように順次ずらして第1及び第2ゲート駆動回路250,260に供給する。このときに、第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3は、第1ゲート駆動回路250に供給され、第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4は、第2ゲート駆動回路260に供給される。
したがって、本発明の実施の形態4による液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法は、第2ゲート駆動回路260に備えられた電圧変換部264を用いて、奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Peのそれぞれに供給されるゲートパルスの電圧V1,V2を異ならせることによって、画像表示部212のライン反転駆動時に生じる縦ディムを最小化することができる。
実施の形態5.
図14は、本発明の実施の形態5による液晶表示装置の駆動装置において、第1及び第2ゲート駆動回路250,260を示す図である。
図14を参照すると、まず、本発明の実施の形態5による液晶表示装置の駆動装置において、タイミング制御部222は、同じ第1電圧V1の第1乃至第4ゲートシフトクロックCLK1〜CLK4を出力する以外は、図9に示す駆動波形と同じゲート及びデータ制御信号を出力する。
第1ゲート駆動回路250は、液晶パネル210上に直接形成される第1電圧V1の第1及び第4ゲートシフトクロックCLK1,CLK4入力ラインと、駆動電圧Vdd及び基底電圧Vssの入力ラインと、ゲートスタートパルスGSPの入力ラインと、第4ゲートシフトクロック(CLK4)入力ラインと基底電圧Vssの入力ラインとの間に接続されて、第1電圧V1の第4ゲートシフトクロックCLK4を第1電圧V1と異なる第2電圧V2に変換する第1電圧変換部255と、各入力ラインに従属的に接続されて、第4i+1(ただし、iは、0〜n/4の正の整数)ゲートラインGL1,GL5,...に第1電圧のゲートパルスを供給し、第4i+4ゲートラインGL4、GL8,...に第2電圧のゲートパルスを供給するm(ただし、mは、n/2の正の整数)個のステージ2521〜252mと、を備える。
第1及び第4ゲートシフトクロック(CLK1,CLK4)入力ラインには、タイミング制御部222からの1水平周期に位相がずれて繰り返される第1電圧V1の第1及び第4ゲートシフトクロックCLK1,CLK4が供給される。
第1電圧変換部255は、第4ゲートシフトクロック(CLK4)入力ラインの他端と基底電圧Vssの入力ラインとの間に接続された第1可変抵抗VR1を備える。
第1可変抵抗VR1は、第4ゲートシフトクロック(CLK4)入力ラインに入力される第1電圧V1の第4ゲートシフトクロックCLK4を、第1電圧V1よりも低い第2電圧V2に変換する。
各ステージ2521〜252mは、第1ステージ2521以外は、以前ステージ2522〜252mからの出力信号によって、第1及び第4ゲートシフトクロック(CLK1,CLK4)入力ラインのうちいずれか一つから供給される第1または第2電圧V1,V2のクロック信号CLK1,CLK4を、該当するゲートラインGL1,GL4,...,GLnに供給する。
すなわち、奇数番目のステージ2521、2523〜252m-1は、タイミング制御部222からのゲートスタートパルスGSPによって、第1ゲートシフトクロック(CLK1)入力ラインから供給される第1電圧V1の第1ゲートシフトクロックCLK1を、第4i+1ゲートラインGL1,GL5,...に順次供給する。このときに、第1ステージ2521は、タイミング制御部222からのゲートスタートパルスGSPに応じて、第1ゲートシフトクロック(CLK1)入力ラインから供給される第1電圧V1の第1ゲートシフトクロックCLK1を第1ゲートラインGL1に供給する。
そして、偶数番目ステージ2522、2524〜252mは、第1電圧変換部255により電圧降下した第4ゲートシフトクロック(CLK4)入力ラインからの第2電圧V2の第4ゲートシフトクロックCLK4を、第4i+4ゲートラインGL4、GL8,...に順次供給する。
第2ゲート駆動回路260は、液晶パネル210上に直接形成される第1電圧V1の第2及び第3ゲートシフトクロックCLK2,CLK3入力ラインと、駆動電圧Vdd及び基底電圧Vssの入力ラインと、ゲートスタートパルスGSPの入力ラインと、第2ゲートシフトクロック(CLK2)入力ラインと基底電圧Vssの入力ラインとの間に接続されて、第1電圧V1の第2ゲートシフトクロックCLK2を第1電圧V1と異なる第2電圧V2に変換する第2電圧変換部266と、各入力ラインに従属的に接続されて、第4i+2GL2,GL6,...に第2電圧のゲートパルスを供給し、第4i+3ゲートラインGL3、GL7,...に第1電圧のゲートパルスを供給するm個のステージ2621〜262mと、を備える。
第2及び第3ゲートシフトクロックCLK2,CLK3入力ラインには、タイミング制御部222からの1水平周期に位相がずれて繰り返される第1電圧V1の第2及び第3ゲートシフトクロックCLK2,CLK3が供給される。
第2電圧変換部266は、第2ゲートシフトクロック(CLK2)入力ラインの他端と基底電圧Vssの入力ラインとの間に接続された第2可変抵抗VR2を備える。
第2可変抵抗VR2は、第2ゲートシフトクロック(CLK2)入力ラインに入力される第1電圧V1の第2ゲートシフトクロックCLK2を、第1電圧V1よりも低い第2電圧V2に変換する。
各ステージ2621〜262mは、第1ステージ2621以外は、以前ステージ2622〜262mからの出力信号によって、第2及び第3ゲートシフトクロック(CLK2,CLK3)入力ラインのうちいずれか一つから供給される第1または第2電圧V1,V2の第2及び第3ゲートシフトクロックCLK2,CLK3を、該当するゲートラインGL2,GL3,...,GLn−1に供給する。
すなわち、奇数番目ステージ2621、2623〜262m-1は、タイミング制御部222からのゲートスタートパルスGSP応じて、第2電圧変換部266により電圧降下した第2ゲートシフトクロック(CLK2)入力ラインから供給される第2電圧V2の第2ゲートシフトクロックCLK2を、第4i+2ゲートラインGL2,GL6,...に順次供給する。このときに、第1ステージ2621は、タイミング制御部222からのゲートスタートパルスGSPに応じて、第2ゲートシフトクロック(CLK2)入力ラインから供給される第2電圧V2の第2ゲートシフトクロックCLK2を、第2ゲートラインGL2に供給する。
そして、偶数番目のステージ2622、2624〜262mは、タイミング制御部222からの第3ゲートシフトクロックCLK3の入力ラインからの第1電圧V1の第3ゲートシフトクロックCLK3を、第4i+3ゲートラインGL3、GL7,...に順次供給する。
したがって、本発明の実施の形態5による液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法は、第1及び第2ゲート駆動回路250,260に備えられた電圧変換部255、266を用いて、奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Peのそれぞれに供給されるゲートパルスの電圧V1,V2を異ならせることによって、画像表示部212のライン反転駆動時に生じる縦ディムを最小化することができる。
一方、本発明の他の実施の形態による液晶表示装置の駆動装置において、ゲート駆動部は、奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Peのそれぞれに供給されるゲートパルスの電圧V1,V2を異ならせるために、第1乃至第4ゲートシフトクロックCLK1〜CLK4のうち2つのゲートシフトクロック(CLK1,CLK2)(CLK1,CLK3)(CLK1,CLK4)(CLK2,CLK3)(CLK3、CLK4)によって、第1電圧V1及び/または第2電圧V2のゲートパルスを生成し、これをゲートラインに供給する第1ゲート駆動回路250と、第1乃至第4ゲートシフトクロックCLK1〜CLK4のうち残る2つのゲートシフトクロック(CLK3、CLK4)(CLK2,CLK4)(CLK2,CLK3)(CLK1,CLK4)(CLK1,CLK2)によって、第1電圧V1及び/または第2電圧V2のゲートパルスを生成し、これをゲートラインに供給する第2ゲート駆動回路260と、を備えることも可能である。
実施の形態6.
図15は、本発明の実施の形態6による液晶表示装置の駆動装置を概略的に示す図である。
図15を参照すると、本発明の実施の形態6による液晶表示装置の駆動装置は、複数のデータラインDL及びn本のゲートラインGLを有し、各データラインDLの第1側と奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...に接続された奇数番目の画素列Poと、各データラインDLの第2側と偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...に接続された偶数番目の画素列Peとを持つ画像表示部212を備えた液晶パネル210と、奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...と偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...に互いに異なる幅及び電圧のゲートパルスを供給するゲート駆動部と、各データラインDLに正極性(+)または負極性(−)のデータ電圧を供給する複数のデータ集積回路(Data Integrated Circuit)240と、各データラインDLに正極性(+)または負極性(−)のデータ電圧を供給するように、外部からのデータ信号を各データ集積回路340に供給するとともに、各データ集積回路340及びゲート駆動部を制御するタイミング制御部322と、を備える。
このように構成される実施の形態6による液晶表示装置の駆動装置は、タイミング制御部322及びゲート駆動部以外は、図6に示す本発明の実施の形態2による液晶表示装置の駆動装置と同様に構成される。
したがって、実施の形態6による液晶表示装置の駆動装置では、タイミング制御部322及びゲート駆動部以外の構成については、その説明を省くものとする。
タイミング制御部322は、垂直、水平同期信号及びデータイネーブル信号を用いて、図17に示すように第1幅W1及び第1電圧V1を持つ第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3を生成するとともに、第2幅W2及び第2電圧V2を持つ第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4を生成してゲート駆動部に供給する。ここで、第1幅W1は第2幅W2よも広いし、第1電圧V1は第2電圧V2よりも高い。
ゲート駆動部は、図16に示すように、奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Peに互いに異なる幅W1,W2及び電圧V1,V2のゲートパルスを供給する第1及び第2ゲート駆動回路250,260を備える。
第1ゲート駆動回路250は、タイミング制御部322から供給される第1幅W1と第1電圧V1の第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3を用いて、第1幅W1と第1電圧V1のゲートパルスを、奇数番目の画素列Poに接続されたゲートラインGL1,GL3、GL5、...に順次供給する。
このため、第1ゲート駆動部250は、液晶パネル210上に直接形成される第1幅W1及び第1電圧V1の第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3の入力ラインと、駆動電圧Vdd及び基底電圧Vssの入力ラインと、ゲートスタートパルスGSPの入力ラインと、各入力ラインに従属的に接続されて、奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...,GLn−1に第1幅W1及び第1電圧V1のゲートパルスを供給するm(ただし、mは、n/2の正の整数)個のステージ2521〜252mと、で構成される。
第2ゲート駆動回路260は、タイミング制御部322から供給される第2幅W2と第2電圧V2の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4を用いて、第2幅W2と第2電圧V2のゲートパルスを、偶数番目の画素列Peに接続されたゲートラインGL2,GL4、GL6、...に順次供給する。
このため、第2ゲート駆動部260は、液晶パネル210上に直接形成される第2幅W2及び第2電圧V2の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4の入力ラインと、駆動電圧Vdd及び基底電圧Vssの入力ラインと、ゲートスタートパルスGSPの入力ラインと、各入力ラインに従属的に接続されて、偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...,GLnに第2幅W2及び第2電圧V2のゲートパルスを供給するm(ただし、mは、n/2の正の整数)個のステージ2621〜262mと、で構成される。
図17は、本発明の実施の形態6による液晶表示装置の駆動方法を示す波形図である。
図17とともに、図15及び第16を参照すると、本発明の実施の形態6による液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法は、奇数番目の画素列Po及び偶数番目の画素列Peに互いに異なる幅W1,W2及び電圧V1,V2のゲートパルスを供給する以外は、本発明の第2実施形態におけると同様に構成される。
したがって、本発明の実施の形態6による液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法は、タイミング制御部322により生成される第1幅W1及び第1電圧V1の第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3と、第2幅W2及び第2電圧V2の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4とを用いて、奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Peのそれぞれに供給されるゲートパルスの幅W1,W2及び電圧V1,V2を異ならせることによって、画像表示部212のライン反転駆動時に生じる縦ディムを最小化することができる。
実施の形態7.
一方、本発明の実施の形態7による液晶表示装置の駆動装置においてタイミング制御部322は、図18に示すように、第1幅W1と第1電圧V1を持つ第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3を生成するとともに、第2幅W2と第1電圧V1を持つ第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4を生成し、これらをゲート駆動部に供給する。ここで、第1幅W1は、第2幅W2よりも広い。
また、本発明の実施の形態7による液晶表示装置の駆動装置において、ゲート駆動部は、図12に示すように、奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Peに互いに異なる幅W1,W2及び電圧V1,V2のゲートパルスを供給する第1及び第2ゲート駆動回路250,260を備える。
第1ゲート駆動回路250は、タイミング制御部322から供給される第1幅W1と第1電圧V1の第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3を用いて、第1幅W1と第1電圧V1のゲートパルスを奇数番目の画素列Poに接続されたゲートラインGL1,GL3、GL5、...に順次供給する。
このために、第1ゲート駆動回路250は、液晶パネル210上に直接形成される第1幅W1及び第1電圧V1の第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3の入力ラインと、駆動電圧Vdd及び基底電圧Vssの入力ラインと、ゲートスタートパルスGSPの入力ラインと、各入力ラインに従属的に接続されて、奇数番目のゲートラインGL1,GL3,...,GLn−1に第1幅W1及び第1電圧V1のゲートパルスを供給するm(ただし、mは、n/2の正の整数)個のステージ2521〜252mと、で構成される。
第2ゲート駆動回路260は、タイミング制御部322から供給される第2幅W2と第1電圧V1の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4を、第2幅W2及び第2電圧V2に変換し、第2幅W2と第2電圧V2のゲートパルスを、偶数番目の画素列Peに接続されたゲートラインGL2,GL4、GL6、...に順次供給する。
このため、第2ゲート駆動回路260は、液晶パネル210上に直接形成される第1幅W1及び第1電圧V1の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4の入力ラインと、駆動電圧Vdd及び基底電圧Vssの入力ラインと、ゲートスタートパルスGSPの入力ラインと、第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4の入力ラインのそれぞれと基底電圧Vssの入力ラインとの間に接続されて、第1幅W1及び第1電圧V1の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4を、第1幅W1及び第2電圧V2に変換する電圧変換部264と、各入力ラインに従属的に接続されて、偶数番目のゲートラインGL2,GL4,...,GLnに第1幅W1及び第2電圧V2のゲートパルスを供給するm(ただし、mは、n/2の正の整数)個のステージ2621〜262mと、で構成される。
したがって、本発明の実施の形態7による液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法は、タイミング制御部322により生成される第1幅W1及び第1電圧V1の第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3と、第2幅W2及び第1電圧V1の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4を用いて、奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Peのそれぞれに供給されるゲートパルス幅W1,W2及び電圧V1,V2を異ならせることによって、画像表示部212のライン反転駆動時に生じる縦ディムを最小化することができる。
図19は、本発明の実施の形態7による液晶表示装置の駆動方法を示す波形図である。
図19とともに、図12及び第18を参照すると、本発明の実施の形態7による液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法は、奇数番目の画素列Po及び偶数番目の画素列Peに互いに異なる幅W1,W2及び電圧V1,V2のゲートパルスを供給する本発明の第6実施形態と同じ方式で駆動される。
したがって、本発明の実施の形態7による液晶表示装置の駆動装置及び駆動方法は、タイミング制御部322により生成される第1幅W1及び第1電圧V1の第1及び第3ゲートシフトクロックCLK1,CLK3と、第2幅W2及び第1電圧V1の第2及び第4ゲートシフトクロックCLK2,CLK4を用いて、奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Peのそれぞれに供給されるゲートパルス幅W1,W2及び電圧V1,V2を異ならせることによって、画像表示部212のライン反転駆動時に生じる縦ディムを最小化することができる。
一方、本発明の実施の形態7による液晶表示装置の駆動装置において、ゲート駆動部は、図14のように構成されることができる。
一方、本発明の実施の形態6及び7による液晶表示装置の駆動装置において、ゲート駆動部は、各画素216とゲートライン間の接続構造によって少なくとも2個のゲートシフトクロックを用いて奇数番目の画素列Poと偶数番目の画素列Peに互いに異なるゲートパルスを供給する。
以上では具体的な実施形態及び図面に限定して本発明を説明してきたが、これらに限定されず、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で様々置換、変形及び変更が可能であるということは、当分野で通常の知識を持つ者にとっては明らかである。
従来技術によるライン反転を示す図である。 従来技術によるライン反転を示す図である。 図1A及び図1Bに示す各画素に供給されるデータ電圧の極性及びゲートパルスを示す駆動波形図である。 本発明の実施の形態1による液晶表示装置の駆動装置を示す図である。 図3に示すタイミング制御部から発生する第1乃至第4ゲートシフトクロックを示す波形図である。 本発明の実施の形態1による液晶表示装置の駆動方法を示す駆動波形図である。 本発明の実施の形態2による液晶表示装置の駆動装置を示す図である。 図6に示すタイミング制御部から発生する第1乃至第4ゲートシフトクロックを示す波形図である。 図7に示すゲート駆動部を示す図である。 本発明の実施の形態2による液晶表示装置の駆動方法を示す駆動波形図である。 本発明の実施の形態3による液晶表示装置の駆動装置を示す図である。 図7に示すゲート駆動部を示す図である。 本発明の実施の形態4による液晶表示装置の駆動装置において、ゲート駆動部を示す図である。 本発明の実施の形態4による液晶表示装置の駆動方法を示す駆動波形図である。 本発明の実施の形態5による液晶表示装置の駆動装置において、ゲート駆動部を示す図である。 本発明の実施の形態6による液晶表示装置の駆動装置を示す図である。 図15に示すタイミング制御部から発生する第1乃至第4ゲートシフトクロックを示す波形図である。 本発明の実施の形態6による液晶表示装置の駆動方法を示す駆動波形図である。 図15に示すタイミング制御部から発生する本発明の実施の形態7による第1乃至第4ゲートシフトクロックを示す波形図である。 本発明の実施の形態7による液晶表示装置の駆動方法を示す駆動波形図である。
符号の説明
16,116 画素、110,210 液晶パネル、112,212 画像表示部、120,220 印刷回路基板、122,222,322 タイミング制御部、134,234 テープキャリアパッケージ(TCP)、140,240 データ集積回路、150,250 第1ゲート駆動回路、160,260 第2ゲート駆動回路。

Claims (62)

  1. 複数のデータライン及び複数のゲートラインを有し、前記各データラインの一方の側である第1側と奇数番目のゲートラインとに接続された奇数番目の画素列と、前記各データラインの他方の側である第2側と偶数番目のゲートラインとに接続された偶数番目の画素列とを持つ画像表示部を備えた液晶パネルと、
    前記奇数番目の画素列と前記偶数番目の画素列に互いに異なるゲートパルスを供給するゲート駆動部と、
    前記各データラインに正極性または負極性のデータ電圧を供給する複数のデータ集積回路と、
    前記各データラインに前記正極性または負極性のデータ電圧を供給するように、外部からのデータ信号を前記各データ集積回路に供給するとともに、前記データ集積回路及び前記ゲート駆動部を制御するタイミング制御部と
    を備え
    前記ゲート駆動部は、前記奇数番目の画素列と前記偶数番目の画素列に互いに異なる幅あるいは互いに異なる電圧のゲートパルスを供給することを特徴とする液晶表示装置の駆動装置。
  2. 前記タイミング制御部は、第1幅を有し、1水平期間単位に位相がずれるように繰り返される第1及び第3ゲートシフトクロックと、前記第1幅と異なる第2幅を有し、1水平期間単位に位相がずれるように繰り返され、それぞれ第1及び第3ゲートシフトクロックと重なる期間を有する第2及び第4ゲートシフトクロックを発生し、これらを前記ゲート駆動部に供給することを特徴とする請求項に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  3. 前記ゲート駆動部は、
    前記第1及び第3ゲートシフトクロックを用いて、前記奇数番目の画素列に接続されたゲートラインに前記第1幅のゲートパルスを供給するための第1ゲート駆動回路と、
    前記第2及び第4ゲートシフトクロックを用いて、前記偶数番目の画素列に接続されたゲートラインに前記第2幅のゲートパルスを供給するための第2ゲート駆動回路と
    を備えることを特徴とする請求項に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  4. 前記奇数番目の画素列に供給されるゲートパルスの第1幅は、前記偶数番目の画素列に供給されるゲートパルスの第2幅よりも広いことを特徴とする請求項に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  5. 前記第1幅と第2幅は、10:7の割合を有することを特徴とする請求項に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  6. 前記奇数番目の画素列と前記偶数番目の画素列に供給されるゲートパルスは重なることを特徴とする請求項に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  7. 前記タイミング制御部は、第1電圧を有し、1水平期間単位に位相がずれるように繰り返される第1及び第2ゲートシフトクロックと、前記第1電圧と異なる第2電圧を有し、1水平期間単位に位相がずれるように繰り返され、それぞれ第1及び第2ゲートシフトクロックと重なる期間を有する第3及び第4ゲートシフトクロックを発生し、これらを前記ゲート駆動部に供給することを特徴とする請求項に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  8. 前記ゲート駆動部は、
    前記第1及び第2ゲートシフトクロックを用いて、前記奇数番目の画素列に接続されたゲートラインに第1電圧のゲートパルスを供給する第1ゲート駆動回路と、
    前記第3及び第4ゲートシフトクロックを用いて、前記奇数番目の画素列に接続されたゲートラインに第2電圧のゲートパルスを供給する第2ゲート駆動回路と
    を備えることを特徴とする請求項に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  9. 前記ゲート駆動部は、
    前記第1及び第2ゲートシフトクロックのうちいずれか一つと前記第2電圧の第3及び第4ゲートシフトクロックのうちいずれか一つを用いて、第4i+1(ただし、iは、0〜n/4の正の整数)ゲートラインに第1電圧のゲートパルスを供給し、第4i+4ゲートラインに第2電圧のゲートパルスを供給する第1ゲート駆動回路と、
    前記第1電圧の第1及び第2ゲートシフトクロックの残り一つと前記第2電圧の第3及び第4ゲートシフトクロックの残り一つを用いて、第4i+2ゲートラインに前記第1電圧のゲートパルスを供給し、第4i+3ゲートラインに前記第2電圧のゲートパルスを供給する第2ゲート駆動回路と
    を備えることを特徴とする請求項に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  10. 前記タイミング制御部は、第1電圧を有し、1/2水平期間単位に位相がずれるように繰り返される第1乃至第4ゲートシフトクロックを発生して前記ゲート駆動部に供給することを特徴とする請求項に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  11. 前記ゲート駆動部は、
    前記第1及び第3ゲートシフトクロックを用いて、前記奇数番目の画素列に接続されたゲートラインに第1電圧のゲートパルスを供給する第1ゲート駆動回路と、
    前記第2及び第4ゲートシフトクロックを前記第1電圧と異なる第2電圧に変換し、前記変換された第2及び第4ゲートシフトクロックを用いて、前記偶数番目の画素列に接続されたゲートラインに前記第2電圧のゲートパルスを供給する第2ゲート駆動回路と
    を備えることを特徴とする請求項10に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  12. 前記第2ゲート駆動回路は、前記タイミング制御部から供給される前記第1電圧の第2及び第4ゲートシフトクロックを、前記第2電圧に変換する電圧変換部を備えることを特徴とする請求項11に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  13. 前記電圧変換部は、前記第1電圧の第2及び第4ゲートシフトクロックの入力ラインのそれぞれと基底電圧入力ラインとの間に接続された第1及び第2抵抗を備えることを特徴とする請求項12に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  14. 前記ゲート駆動部は、
    前記第1電圧の第1及び第2ゲートシフトクロックのうちいずれか一つを第2電圧に変換し、前記第2電圧に変換された第1及び第2ゲートシフトクロックのうちいずれか一つと前記第1電圧の第3及び第4ゲートシフトクロックのうちいずれか一つを用いて、第4i+1(ただし、iは、0〜n/4の正の整数)ゲートラインに第1電圧のゲートパルスを供給し、第4i+4ゲートラインに第2電圧のゲートパルスを供給する第1ゲート駆動回路と、
    前記第1電圧の第3及び第4ゲートシフトクロックの残り一つを前記第2電圧に変換し、前記第2電圧に変換された第3及び第4ゲートシフトクロックの残り一つと前記第1電圧の第1及び第2ゲートシフトクロックの残りを用いて、第4i+2ゲートラインに前記第1電圧のゲートパルスを供給し、第4i+3ゲートラインに前記第2電圧のゲートパルスを供給する第2ゲート駆動回路と
    を備えることを特徴とする請求項11に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  15. 前記第1ゲート駆動回路は、前記第1電圧の第1及び第2ゲートシフトクロックのうちいずれか一つを第2電圧に変換する第1電圧変換部を備えることを特徴とする請求項14に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  16. 前記第1電圧変換部は、前記第1電圧の第1及び第2ゲートシフトクロックの入力ラインのうちいずれか一つと基底電圧入力ラインとの間に接続された第1抵抗を備えることを特徴とする請求項15に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  17. 前記第2ゲート駆動回路は、前記第1電圧の第3及び第4ゲートシフトクロックのうちいずれか一つを第2電圧に変換する第2電圧変換部を備えることを特徴とする請求項14に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  18. 前記第2電圧変換部は、前記第1電圧の第3及び第4ゲートシフトクロックの入力ラインのうちいずれか一つと基底電圧入力ラインとの間に接続された第2抵抗を備えることを特徴とする請求項17に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  19. 前記第1電圧は、前記第2電圧よりも高いことを特徴とする請求項8、9、11及び14のいずれか1項に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  20. 前記第1電圧のゲートパルスは、1/2水平期間単位に第2電圧のゲートパルスと重なることを特徴とする請求項8、9、11及び14のいずれか1項に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  21. 前記第1及び第2ゲートシフトクロックは、第1幅を有し、前記第3及び第4ゲートシフトクロックは、前記第1幅と異なる第2幅を有することを特徴とする請求項に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  22. 前記第1及び第3ゲートシフトクロックは、第1幅を有し、前記第2及び第4ゲートシフトクロックは、前記第1幅と異なる第2幅を有することを特徴とする請求項10に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  23. 前記第1乃至第4ゲートシフトクロックは、同じ幅を有することを特徴とする請求項10に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  24. 前記データ集積回路は、1水平期間単位に前記データ電圧の極性を反転させることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  25. 前記ゲート駆動部は、前記液晶パネルに形成されることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置の駆動装置。
  26. 複数のデータライン及び複数のゲートラインを有し、前記各データラインの一方の側である第1側と奇数番目のゲートラインとに接続された奇数番目の画素列と、前記各データラインの他方の側である第2側と偶数番目のゲートラインとに接続された偶数番目の画素列とを有する画像表示部を備えた液晶表示装置の駆動方法であって、
    前記奇数番目の画素列と前記偶数番目の画素列に互いに異なるゲートパルスを供給する段階と、
    前記ゲートパルスに同期するように前記各データラインに正極性または負極性のデータ電圧を供給する段階と
    を備え
    前記奇数番目の画素列と前記偶数番目の画素列に供給されるゲートパルスは、互いに異なる幅あるいは互いに異なる電圧を有することを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。
  27. 第1幅を有し、1水平期間単位に位相がずれるように繰り返される第1及び第3ゲートシフトクロックを発生する段階と、
    前記第1幅と異なる第2幅を有し、1水平期間単位に位相がずれるように繰り返され、、それぞれ第1及び第3ゲートシフトクロックと重なる期間を有する第2及び第4ゲートシフトクロックを発生する段階と、
    をさらに備えることを特徴とする請求項26に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  28. 前記異なる幅のゲートパルスを供給する段階は、
    前記第1及び第3ゲートシフトクロックを用いて、前記奇数番目の画素列に接続されたゲートラインに第1幅を持つゲートパルスを供給する段階と、
    前記第2及び第4ゲートシフトクロックを用いて、前記偶数番目の画素列に接続されたゲートラインに第2幅のゲートパルスを供給する段階と、
    を備えることを特徴とする請求項27に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  29. 前記奇数番目の画素列に供給されるゲートパルスの第1幅は、前記偶数番目の画素列に供給されるゲートパルスの第2幅よりも広いことを特徴とする請求項28に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  30. 前記第1幅と第2幅は、10:7の割合を有することを特徴とする請求項29に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  31. 前記第1幅のゲートパルスと前記第2幅のゲートパルスは重なることを特徴とする請求項28に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  32. 第1電圧を有し、1水平期間単位に位相がずれるように繰り返される第1及び第3ゲートシフトクロックを発生する段階と、
    前記第1電圧と異なる第2電圧を有し、1水平期間単位に位相がずれるように繰り返される第2及び第4ゲートシフトクロックを発生する段階と
    をさらに備えることを特徴とする請求項26に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  33. 前記異なる電圧のゲートパルスを供給する段階は、
    前記第1及び第3ゲートシフトクロックを用いて、前記奇数番目の画素列に接続されたゲートラインに第1電圧を持つゲートパルスを供給する段階と、
    前記第2及び第4ゲートシフトクロックを用いて、前記偶数番目の画素列に接続されたゲートラインに第2電圧のゲートパルスを供給する段階と、
    を備えることを特徴とする請求項32に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  34. 前記異なる電圧のゲートパルスを供給する段階は、
    前記第1及び第2ゲートシフトクロックのうちいずれか一つと前記第3及び第4ゲートシフトクロックのうちいずれか一つを用いて、第4i+1(ただし、iは、0〜n/4の正の整数)ゲートラインに第1電圧のゲートパルスを供給し、第4i+4ゲートラインに第2電圧のゲートパルスを供給する段階と、
    前記第1及び第2ゲートシフトクロックの残り一つと前記第3及び第4ゲートシフトクロックの残り一つを用いて、第4i+2ゲートラインに前記第1電圧のゲートパルスを供給し、第4i+3ゲートラインに前記第2電圧のゲートパルスを供給する段階と、
    を備えることを特徴とする請求項32に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  35. 第1電圧を有し、1/2水平期間単位に位相がずれるように繰り返される第1乃至第4ゲートシフトクロックを発生する段階を備えることを特徴とする請求項26に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  36. 前記異なる電圧のゲートパルスを供給する段階は、
    前記第1電圧の第2及び第4ゲートシフトクロックを、前記第1電圧と異なる第2電圧に変換する段階と、
    前記第1及び第3ゲートシフトクロックを用いて、前記奇数番目の画素列に接続されたゲートラインに第1電圧のゲートパルスを供給する段階と、
    前記第2及び第4ゲートシフトクロックを用いて、前記偶数番目の画素列に接続されたゲートラインに前記第2電圧のゲートパルスを供給する段階と
    を備えることを特徴とする請求項35に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  37. 前記異なる電圧のゲートパルスを供給する段階は、
    前記第1電圧の第1及び第2ゲートシフトクロックのうちいずれか一つを第2電圧に変換する段階と、
    前記第1電圧の第3及び第4ゲートシフトクロックの残り一つを前記第2電圧に変換する段階と、
    前記第2電圧の第1及び第2ゲートシフトクロックのうちいずれか一つと前記第1電圧の第3及び第4ゲートシフトクロックのうちいずれか一つを用いて、第4i+1(ただし、iは、0〜n/4の正の整数)ゲートラインに第1電圧のゲートパルスを供給し、第4i+4ゲートラインに第2電圧のゲートパルスを供給する段階と、
    前記第2電圧の第3及び第4ゲートシフトクロックの残り一つと前記第1電圧の第1及び第2ゲートシフトクロックの残りを用いて、第4i+2ゲートラインに前記第1電圧のゲートパルスを供給し、第4i+3ゲートラインに前記第2電圧のゲートパルスを供給する段階と
    を備えることを特徴とする請求項35に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  38. 前記第1電圧は、前記第2電圧よりも高いことを特徴とする請求項33、34、36及び37のいずれか1項に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  39. 前記第1電圧のゲートパルスは、1/2水平期間単位に前記第2電圧のゲートパルスと重なることを特徴とする請求項33、34、36及び37のいずれか1項に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  40. 前記データ電圧の極性は、1水平期間単位に繰り返されることを特徴とする請求項26に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  41. 前記第1及び第3ゲートシフトクロックは、第1幅を有し、前記第2及び第4ゲートシフトクロックは、前記第1幅と異なる第2幅を有することを特徴とする請求項32に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  42. 前記第1乃至第4ゲートシフトクロックは、同じ幅を有することを特徴とする請求項32に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  43. 前記第1及び第3ゲートシフトクロックは、第1幅を有し、前記第2及び第4ゲートシフトクロックは、前記第1幅と異なる第2幅を有することを特徴とする請求項35に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  44. 前記第1乃至第4ゲートシフトクロックは、同じ幅を有することを特徴とする請求項35に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  45. 複数のピクセルを有する表示装置の駆動方法であって、
    第1ゲートパルスを用いて、第1極性の第1予備充電電圧をピクセルの第1群に予備充電し、第2ゲートパルスを用いて、第2極性の第2予備充電電圧をピクセルの第2群に予備充電する段階と、
    異なる幅または電圧のうち少なくとも一つを有する前記第1及び第2ゲートパルスのそれぞれを用いて、第2極性のデータ電圧を前記ピクセルの第1及び第2群に充電する段階と
    を備えることを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。
  46. 前記ピクセルの第1群は、奇数番目の画素列であり、前記ピクセルの第2群は、偶数番目の画素列であることを特徴とする請求項45に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  47. 前記第1及び第2ゲートパルスは、異なる幅を有することを特徴とする請求項45に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  48. 前記第1及び第2ゲートパルスは、異なる電圧を有することを特徴とする請求項47に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  49. 異なる幅と異なる電圧を有する第1及び第2ゲートクロック信号を用いて、前記第1及び第2ゲートパルスを生成する段階をさらに備えることを特徴とする請求項48に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  50. 同じ電圧と異なる幅を有する第1及び第2ゲートクロック信号を用いて、前記第1及び第2ゲートパルスを生成する段階をさらに備えることを特徴とする請求項48に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  51. 前記第1及び第2ゲートパルスは、同じ電圧を有することを特徴とする請求項45に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  52. 前記第1及び第2ゲートパルスは、異なる電圧を有することを特徴とする請求項45に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  53. 前記第1及び第2ゲートパルスは、同じ幅を有することを特徴とする請求項52に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  54. 同じ幅と異なる電圧を有する第1及び第2ゲートクロック信号を用いて、前記第1及び第2ゲートパルスを生成する段階をさらに備えることを特徴とする請求項53に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  55. 同じ電圧と幅を有する第1及び第2ゲートクロック信号を用いて、前記第1及び第2ゲートパルスを生成する段階をさらに備えることを特徴とする請求項53に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  56. 第1及び第2ゲートパルス電圧と前記第1及び第2ゲートパルスの幅を一定の電圧に維持する段階をさらに備えることを特徴とする請求項45に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  57. 前記第2ゲートパルス以外のゲートパルスを供給する第1ゲートドライバを用いて、前記ピクセルの第1群に前記第1ゲートパルスを供給する段階と、
    前記第1ゲートパルス以外のゲートパルスを供給する第2ゲートドライバを用いて、前記ピクセルの第2群に前記第2ゲートパルスを供給する段階と
    をさらに備えることを特徴とする請求項45に記載の液晶表示装置の駆動方法
  58. 前記第1ゲートパルスが供給される入力ラインと基底電圧入力ラインとの間に接続された抵抗を用いて、前記第1ゲートパルスを前記第2ゲートパルスに変換する段階をさらに備えることを特徴とする請求項57に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  59. 第1ゲートドライバと第2ゲートドライバを用いて、前記ピクセルの第1群に前記第1ゲートパルスを供給する段階と、
    前記第1及び第2ゲートドライバを用いて、前記ピクセルの第2群に前記第2ゲートパルスを供給する段階と
    をさらに備えることを特徴とする請求項45に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  60. 前記第1ゲートパルスが供給される入力ラインと基底電圧入力ラインとの間に接続された抵抗を用いて、前記第1ゲートパルスを前記第2ゲートパルスに変換する段階をさらに備えることを特徴とする請求項59に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  61. 同じ極性を有するピクセルの各列と異なる極性を有するピクセルの隣接した列に互いに異なる時間の間にピクセルの第1及び第2群に異なる極性を有するデータ電圧を供給する段階をさらに備えることを特徴とする請求項45に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  62. 水平期間単位に前記ピクセルの第1群と前記ピクセルの第2群に供給される前記データ電圧の極性を反転させる段階をさらに備えることを特徴とする請求項45に記載の液晶表示装置の駆動方法。
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